Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
SETI_POLNYJ_KONSPEKT.docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
1 Мб
Скачать
☆

Сетевые технологии

FDDI (англ. Fiber Distributed Data Interface — распределённый волоконный интерфейс данных) — стандарт передачи данных в локальной сети, протянутой на расстоянии до 200 километров. Используется кольцо.

Token ring— «маркерное кольцо», архитектура кольцевой сети с маркерным доступом в сеть. По кольцу от компьютера к компьютеру передается специальный блок данных, называемый маркером (token)

Концентратор, мост, коммутатор Сетевые адаптеры

1. Сетевая карта Ethernet (Fast Ethernet).

Самая распространенная сетевая карта. Использование протокола Ethernet позволяет карте работать на скорос-ти 10 Мбит/с а протокола Fast Ethernet - 100 Мбит/с.

2. Сетевая карта Token Ring (High Speed Token Ring)

Использование протокола Token Ring позволяет карте работать на скоростях 4 и 16 Мбит/с. а протокола High Speed Token Ring - на скоростях 100 и 155 Мбит/с.

3. Сет-я карта FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

Используется в оптоволоконных сетях. Протокол FDDI работает на скорости 100 Мбит/с и исторически, когда скорости других протоколов ограничивались 10-16 Мбит с. в основном на магистральных сетях передачи данных.

Сетевые карты характеризуются

  • Разрядностью: 8 бит (самые старые), 16, 32 и 64 бита

  • Шиной данных, по которой идет обмен информацией между материнской платой и сетевой картой: ISA, EISA, VL-Bus, PCI, PCI-X, PCI -Express и др.

  • Микросхемой контроллера или чипом (Chip, chipset) , определяющий тип используемого совместимого драйвера и все остальное : разрядность, тип шины и т.д.

  • Поддерживаемой сетевой средой передачи (network media) , т.е. установленными на карте разъемами для подключения к определенному сетевому кабелю. BNC на коаксиальном кабеле, RJ45 для сетей на витой паре или разъемы для подключения к волоконной оптике.

  • Скоростью работы: Ethernet 10Mbit и/или Fast Ethernet 100Mbit, Gigabit Ethernet 1000Base-Т.

  • MAC- адресом.

Сетевые кабели бывают трех основных типов:

  • Витая пара (экранированная и не экранированная)

  • Коаксиальный кабель (тонкий и толстый)

  • Оптоволоконный кабель (одномодовый, многомодовый).

Тонкий коаксиальный кабель

Тонкий коаксиальный кабель RG-58 (иногда называется CheaperNet или ThinNet) представляет собой медный провод, экранированный при помощи оплетки. Толщина кабеля 6 мм. Волновое сопротивление 50 Ом.

Толстый коаксиальный кабель

Толстый коаксиальный кабель (RG-8 и RG-11) имеет толщину 12 мм и бывает двух разновидностей: гибкий и жесткий. Он имеет большую степень помехозащищенности, большую механическую прочность, а также позволяет подключать новый компьютер к кабелю, не останавливая работу сети. Однако он сложен при прокладке, а для подключения к нему требуется специальное устройство (трансивер).

Оптоволоконный кабель состоит из центральной стеклянной или пластиковой нити толщиной в несколько микрон (световода), покрытой сплошной стеклянной оболочкой, обладающей меньшим показателем преломления, чем световод. Отражаясь от покрывающего слоя оболочки лучи света не выходят за его пределы. Все это в свою очередь спрятано во внешнюю защитную оболочку. В качестве источников света в таких кабелях применяются светодиоды (длина волны 850 нм и 1300 нм) или полупроводниковые лазеры (длина волны 1300 нм и 1500 нм), а информация кодируется путем изменения интенсивности света. На приемном конце кабеля детектор преобразует световые импульсы в электрические сигналы. Волоконно-оптические кабели присоединяют к оборудованию разъемами MIC, ST и SC.

Различают следующие виды оптоволоконных кабелей:

  • - одномодовый кабель;

  • - многомодовый кабель со ступенчатым изменением показателя преломления;

  • - многомодовый кабель с плавным изменением показателя преломления;

Повторитель (концентратор, hub) стал применяться ещё в начале 80-х гг. с целью расширения сегментов сети на коаксиальном кабеле с шинной топологией. Для сети Ethernet с “толстым” коаксиальным кабелем> 500м, а с “тонким” >-185 м.

Мосты позволяют преодолеть ограничение "не более четырех повторителей между любыми двумя компьютерами" за счет того, что работают не на физическом, а на канальном уровне модели OSI. Т.е. мост ретранслирует кадр не по битам, а полностью принимает кадр в свой буфер, и заново получает доступ к разделяемой среде и ретранслирует кадр в сеть. Помимо увеличения протяженности сети, мост также позволяет разбить ее на сегменты с независимыми разделяемыми средами, увеличив общую пропускную способность сети. Мост также позволяет соединить между собой сегменты сети различных стандартов.

Коммутаторы, как и мосты работают на канальном уровне и позволяют разделить общую разделяемую среду на несколько независимых сегментов передачи данных. Алгоритм работы коммутаторов аналогичен алгоритму работы прозрачного моста. Основным отличием, обеспечившим вытеснение мостов коммутаторами - это гораздо более высокая скорость работы коммутаторов. Мост должен полностью получить кадр данных перед тем как ретранслировать его на соответствующий порт. Коммутатор начинает ретрансляцию кадра, не дожидаясь его полного получения.

Кроме того, коммутатор позволяет организовать сразу несколько параллельных соединений между различными парами портов, что повышает пропускную способность сети в несколько раз. Однако ком-р не может организовать одновременное соединение несколько портов к одному порту.

Существует два класса коммутаторов, отличающихся уровнем интеллекта и способами коммутации:

  • коммутаторы со сквозной передачей (Cut-Through);

  • коммутаторы с накоплением и ретрансляцией (Store-and-Forward. SAF).

Маршрутизатор (router). Маршрутизаторы необходимы в крупных сетях, для объединения сегментов, построенных на концентраторах, мостах и коммутаторах.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]